建筑设备监控系统设计方法与节能技术(1).ppt
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1、建筑设备监控系统设计方法与节能技术,山东省智能建筑技术专家委员会山东建筑大学张永坚,2,主要内容1 建筑设备监控系统的基本概念2 建筑设备监控系统网络结构3 管理网络层(中央管理工作站)4 控制网络层(分站)5 现场网络层6 建筑设备监控系统的软件 现场仪表的选择 采暖通风及空气调节系统设计9 建筑设备监控系统节能设计 监控表,1、建筑设备监控系统的基本概念,1 建筑设备监控系统是运用自动化仪表、计算机过程控制和网络通信技术,对建筑物的环境参数和建筑物机电设备运行状况进行自动化检测、监视、优化控制及管理。2 建筑设备监控系统属于计算机控制系统的一个应用领域,其设计方法、图纸表达方法、安装调试方
2、法和程序等,均应符合相应的国家标准和规范。,3,1、建筑设备监控系统的基本概念,3 建筑设备监控系统(BAS)可对下列子系统进行设备运行和建筑节能的监测与控制:(1)冷冻水及冷却水系统;(2)热交换系统;(3)采暖通风及空气调节系统;(4)给水与排水系统;(5)供配电系统;(6)公共照明系统;(7)电梯和自动扶梯系统。,4,1、建筑设备监控系统的基本概念,4 建筑设备监控系统设计应符合下列规定:(1)建筑设备监控系统应支持开放式系统技术,宜建立分布式控制网络;(2)应选择先进、成熟和实用的技术和设备,符合技术发展的方向,并容易扩展、维护和升级;(3)选择的第三方子系统或产品应具备开放性和互操作
3、性;(4)应从硬件和软件两方面确定系统的可集成性;(5)应采取必要的防范措施,确保系统和信息的安全性;(6)应根据建筑的功能、重要性等确定采取冗余、容错等技术。,5,1、建筑设备监控系统的基本概念,6 建筑设备监控系统的构成:建筑设备监控系统通常由监控计算机、现场控制器、仪表和通信网络四个主要部分组成。从网络结构分析,建筑设备监控系统由管理网络层、控制网络层、现场网络层三个网络层构成,6,管理网络层,控制网络层,现场网络层,2、建筑设备监控系统网络结构,18.2.1 建筑设备监控系统,宜采用分布式系统和多层次的网络结构。并应根据系统的规模、功能要求及选用产品的特点,采用单层、两层或三层的网络结
4、构,但不同网络结构均应满足分布式系统集中监视操作和分散采集控制(分散危险)的原则。,7,管理网络层,控制网络层,现场网络层,2、建筑设备监控系统网络结构,大型系统宜采用由管理、控制、现场设备三个网络层构成的三层网络结构。中型系统宜采用两层或三层的网络结构,其中两层网络结构宜由管理层和现场设备层构成。小型系统宜采用以现场设备层为骨干构成的单层网络结构或两层网络结构。各网络层应符合下列规定:1 管理网络层应完成系统集中监控和各种系统的集成;2 控制网络层应完成建筑设备的自动控制;3 现场设备网络层应完成末端设备控制和现场仪表设备的信息采集和处理。,8,2、建筑设备监控系统网络结构,注释:控制系统的
5、网络结构与控制系统体系结构一般都是分层次的,但并没有十分明确的对应关系。考虑到功能划分的一致性,规范采用了统一分层的处理方式。分布式控制系统的本质就是控制要分散、显示、操作和管理要集中。在管理网络层,服务器和操作站实现的就是集中显示、操作和管理的功能。这一层的通信网络虽有实时性的要求,但更重要的是要求它能够传输大量数据、能够实现远方监控和有利于BMS、IBMS集成等方面的考虑。,9,2、建筑设备监控系统网络结构,一般情况下,对现场网络层的通信网络的带宽要求不高,但有较高的实时性要求。由于很多系统都把基本控制功能下放到现场微控制器或智能仪表,实现了更彻底的分散控制,所以原则上控制网络层(分站)并
6、不是必须的。选择较少层次的网络结构,可以简化设计、安装和管理,降低控制系统造价。在是否选用控制网络层(分站)的问题上,可以从以下几方面考虑:,10,2、建筑设备监控系统网络结构,1 在有些监控点比较集中的场合,如冷冻机房的监控,比较适合选用大点数的DDC(分站);2 在一些诸如 VAV末端的控制中,虽然末端设备的基本控制要求较低,但需要整个系统的联动控制,如送风管静压控制。对于这类系统比较理想的解决方案是:在各末端设备现场安装一些小点数、简单功能的现场控制设备,完成末端设备的基本监控功能;这些小点数现场控制设备通过网络接入一个功能较强的控制器(分站),大量的联动运算在此控制器内部完成,由其完成
7、整个系统的联动控制。规范只是给出了建筑设备监控系统网络结构设计的一般原则,实际工程设计中选择余地还是很大的。,11,2、建筑设备监控系统网络结构,12,MLN:管理级网络BLN:楼宇级网络FLN:楼层级网络MBC:模块化楼宇控制器MEC:模块式设备控制器TEC:终端设备控制器,西门子公司的 Apogee控制管理系统是典型的三层网络结构,2、建筑设备监控系统网络结构,EBI建筑设备监控系统三层网络结构图(Excel5000控制器系列),13,2、建筑设备监控系统网络结构,EBI建筑设备监控系统二层网络结构图(Excel 5000控制器系列),14,2、建筑设备监控系统网络结构,15,EBI建筑设
8、备监控系统:一层网络结构图(HC900控制器系列),江森公司VE800楼宇控制系统结构图,2、建筑设备监控系统网络结构,18.2.2 用于网络互连的通信接口设备,应根据各层不同情况,以 ISO/OSI开放式系统互联模型为参照体系,合理选择中继器、网桥、路由器、网关等互联通信接口设备。【注释】:DCS的通信网络通常采用多层次的结构。各个层次网络之间,甚至同层次网络之间,往往在地域上比较分散且可能不是同构的,因此需要用网络接口设备把它们互连起来。网络接口设备通常包括四种:中继器、网桥、路由器和网关。,16,2、建筑设备监控系统网络结构,中继器通过复制位信号延伸网段长度,仅在网络的物理层起作用,通过
9、中继器连接的两个网段实际上是一个网段;网桥是存储转发设备,在数据链路层上连接同一类型的局域网,可在局域网之间存储或转发数据帧;路由器工作在物理层、数据链路层和网络层,在网络层使用路由器在不同网络间存储转发分组信号;在传输层及传输层以上,使用网关进行协议转换,提供更高层次的接口,以实现不同通信协议的网络之间、包括使用不同网络操作系统的网络之间的互联。,17,3、管理网络层(中央管理工作站),18.3.1 管理网络层应具有下列功能:1 监控系统的运行参数;2 检测可控的子系统对控制命令的响应情况;3 显示和记录各种测量数据、运行状态、故障报警等信息;4 数据报表和打印。【注释】:18.3.1规定了
10、管理网络层为实现集中操作与管理所应具有的主要功能。,18,3、管理网络层(中央管理工作站),18.3.2 对管理网络层设计做出了9项规定:1 服务器与工作站之间宜采用客户机/服务器(C/S)或浏览器/服务器(B/S)的体系结构。当需要远程监控时,客户机/服务器的体系结构应支持 Web服务器;(系统结构)2 应采用符合IEEE 802.3的以太网;(网络标准)3 宜采用TCP/IP通信协议;(通信协议)4 服务器应为客户机(操作站)提供数据库访问,并宜采集控制器、微控制器、传感器、执行器、阀门、风阀、变频器数据,采集过程历史数据,提供服务器配置数据,存储用户定义数据的应用信息结构,生成报警和事件
11、记录、趋势图、报表,提供系统状态信息;(数据采集内容和数据库),19,3、管理网络层(中央管理工作站),5 实时数据库的监控点数(包括软件点),应留有裕量,不宜少于10%;(实时数据库规模)6 客户机(操作站)软件根据需要可安装在多台PC机上,宜建立多台客户机(操作站)并行工作的局域网系统;(客户端软件)7 客户机(操作站)软件可以和服务器安装在一台 PC机上;8 管理网络层应具有与因特网(Internet)联网能力,提供因特网用户通信接口技术。用户可通过 Web浏览器,查看建筑设备监控系统的各种数据或进行远程操作;(网络要求)9 当管理网络层的服务器和(或)操作站故障或停止工作时,不应影响控
12、制器、微控制器和现场仪表设备运行,控制网络层、现场网络层通信也不应因此而中断。(控制层和现场层的独立性)。,20,3、管理网络层(中央管理工作站),【注释】管理网络层中服务器与操作站之间大多数都采用客户机/服务器(Client/Server)或浏览器/服务器(Browser/Server)的体系结构。客户机和服务器指的是一个通信中的所涉及的两个应用。主动启动通信的应用称为客户机,而被动等待通信的应用称为服务器。一个服务器常常可以处理多个客户机。在分布式控制系统中,服务器从控制器等设备获取信息,建立数据库,是数据源;所有的客户机都从服务器获取数据,运行应用程序,对服务器进行读写操作,是数据的用户
13、。由于实时性的原因,目前系统架构还多采用客户机/服务器方式,在需要远程监控的场所,可在系统中增加 Web服务器,即增加 B/S模式。,21,3、管理网络层(中央管理工作站),18.3.3 强调了网络的整体性原则:“当不同地理位置上分布有多组相同种类的建筑设备监控系统时,宜采用DSA(Distributed Server Architecture)分布式服务器结构。每个建筑设备监控系统服务器管理的数据库应互相透明,从不同的建筑设备监控系统的客户机(操作站)均可访问其它建筑设备监控系统的服务器,与该系统的数据库进行数据交换,使这些独立的服务器连接成为逻辑上的一个整体系统。”【注释】当多个建筑设备监
14、控系统采用 DSA分布式服务器结构时,整个系统成为一个统一的网络,每个建筑设备监控系统的操作站均可以监控整个网络,但是每个建筑设备监控系统服务器的总监控点数不应超过该服务器最大的监控点数。,22,3、管理网络层(中央管理工作站),18.3.4 对管理网络层的配置做出了4项规定:1 宜采用10BASE-T/100BASE-T方式,选用双绞线作为传输介质;2 服务器与客户机(操作站)之间的连接宜选用交换式集线器;3 管理网络层的服务器和至少一个客户机(操作站)应位于监控中心内;4 在管理体制允许,建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)和安全防范系统(SAS)共用一个控制中心或各控制
15、中心相距不远的情况下,BAS、SAS、FAS可共用同一个管理网络层,构成建筑管理系统(BMS),但应使三者其余部分的网络各自保持相对独立。,23,3、管理网络层(中央管理工作站),24,图中各子系统以 BAS为核心,运行在 BAS的中央监控计算机上(不另设 BMS工作站),能够满足基本功能,实现起来相对简单,造价较低。,4、控制网络层(分站),18.4.1规定了控制网络层应完成的主控项目的控制任务:“控制网络层应完成对主控项目的开环控制和闭环控制、监控点逻辑开关表控制和监控点时间表控制。”18.4.2 对控制网络层组成和使用的协议提出要求 控制网络层应由通信总线和控制器组成。通信总线的通信协议
16、宜采用TCP/IP、BACnet、LonTalk、Meter Bus和ModBus等国际标准。,25,4、控制网络层(分站),【注释】在控制网络层面,为满足不同厂家产品互操作需要而推荐采用的通信协议标准。OPC采用客户机/服务器方式,多用于管理网络层,是 DCS与第三方系统在人机界面层次进行数据交换的主要手段。BACnet是用于建筑设备监控系统的数据通信协议,其目标是将不同厂商、不同功能的产品集成在一个系统中,并实现各厂商设备的互操作,因而 BACnet就可以看作是实现楼宇设备通信功能和楼宇功能互操作的一系列规则或规程,为所有楼宇设备提供互操作的通用接口。,26,4、控制网络层(分站),最初,
17、BACnet标准“借用”了 5种通信网络(以太网、ARCnet、RS485、RS232、LonTalk)作为通信工具以实现其通信功能。并开发了采用全 IP地址的BACnet/IP。目前,IP网络环境中的 BACnet系统,基本上都使用BACnet/IP。LonTalk是LonWorks现场总线技术标准的通信协议。LonTalk是专门为设备而优化的协议,它带有一个紧凑型的协议架,很容易和廉价设备相适应。,27,4、控制网络层(分站),Modbus由美国 Modicon公司开发,是一种工业标准。很多生产厂商的照明、供配电、柴油发电机、锅炉、冷水机等控制系统以及一些 PLC控制器都采用 Modbus
18、现场总线。Modbus协议支持传统的RS232、RS422、RS485和以太网设备,可以方便地在各种网络体系结构内进行通信,各种设备(PLC、控制面板、变频器、I/O设备等)都能使用 Modbus协议来启动远程操作,同样的通信能够在串行链路和 TCP/IP以太网络上进行,而网关则能够实现各种使用 Modbus协议的总线或网络之间的通信。,28,4、控制网络层(分站),Meter Bus(仪表总线)是符合欧洲标准 EN1434-3要求的现场总线,是专门用于能量消耗计量信息远传的数据总线,它能够使用价格低廉的电缆并长距离传送信息。Meter Bus(仪表总线)主要用于冷量、热量、电量、燃气、自来水
19、等的消耗计量。能耗数据纳入 BA系统,是建筑物节能管理的重要手段。,29,4、控制网络层(分站),18.4.3规定了分站可以选择的控制器类型。“控制网络层的控制器(分站)宜采用直接数字控制器(DDC)、可编程逻辑控制器(PLC)或兼有 DDC、PLC特性的混合型控制器HC(Hybrid Controller)”,30,4、控制网络层(分站),18.4.4提出,在民用建筑中,除有特殊要求外,应选用 DDC控制器。这是因为:DDC控制器和PLC控制器虽然都能完成控制功能,但两者有差别。DDC控制器比较适用于以模拟量为主的过程控制,追求控制精度;PLC控制器比较适用于以开关量控制为主的工厂自动化控制
20、,追求开关动作响应时间。由于民用建筑的环境控制(冷热源系统、暖通空调系统等)主要是过程控制,所以除有特殊要求外,建议采用 DDC控制器。,31,4、控制网络层(分站),18.4.5 条对控制器(分站)的技术性能给出了一些规定。但由于技术的发展,实际选择的控制器的某些技术性能应高于本条的规定。规范实际上也是给出了一个最低标准。第 7款提到在某些应用场合,可使用分布式智能输入输出模块的控制器,能简化现场网络层的布线。分布式智能I/O模块可置于现场附近处理信号,采用隔离浮空的串行网络总线结构,避免了多I/O共地可能引起的地线回流所带来的电磁干扰。每个智能 I/O模块与通信网络在电气上是隔离的,可独立
21、运行,故障和危险被限制在局部,可靠性大为增加。第 13款指出控制器的组态软件宜使用图形化编程工程软件。相对于文本式编程语言,图形化编程语言清楚易懂,技术人员易于掌握。,32,4、控制网络层(分站),18.4.6 提出:“每台控制器(分站)的监控点数(硬件点),应留有裕量,不宜小于 10%。”控制网络层的控制器通常均为模块化结构。考虑到控制器正常运行、故障时输入输出端子替换和今后扩展的需要,只能按小于控制器最大容量的90%连接 I/O模块。根据经验,为了保证控制器的正常运转,如果开关量 I/O模块较多,控制器可按较接近最大容量的90%选型,如果模拟量 I/O模块较多的话,能够连接的 I/O模块还
22、要适当减少。,33,4、控制网络层(分站),18.4.7 提出控制网络层的配置宜采用总线拓扑结构,也可采用环形、星型拓扑结构。用双绞线作为传输介质;在管理网络层,由于各服务器和工作站通常数量较少且布置较集中,故比较适合于采用星型或逻辑总线型物理星型的网络结构。在控制网络层,被控设备往往数量较多且布置较分散,从布线方便的角度,宜优先考虑采用物理总线拓扑网络结构。,34,5、现场网络层,18.5.1 提出“中型及以上系统的现场网络层,宜由通信总线连接微控制器、分布式智能输入输出模块和传感器、电量变送器、照度变送器、执行器、阀门、风阀、变频器等智能现场仪表组成。也可使用常规现场仪表和一对一连线。”从
23、简化布线、提高性能的角度出发,中型以上的系统推荐采用通信总线连接大范围分布在现场的、具有数字通信能力的微控制器、分布式智能输入输出模块和智能现场仪表。,35,5、现场网络层,控制技术发展的现状和速度决定了在今后很长一段时间内一对一配线存在的必要性。使用一对一配线有两种情况:一种是在 DDC控制器(分站)内的输入输出端子与常规现场仪表、开关量现场设备之间采用一对一配线;另一种是在使用各类微控制器和分布式智能输入输出模块的系统。由于微控制器和分布式智能输入输出模块比控制器(分站)更靠近现场(例如可把微控制器和分布式输入输出模块直接安装在设备控制柜里),一对一配线将更短一些,节约了大量线材和安装工时
24、,体现了采用现场总线技术的优点。,36,5、现场网络层,18.5.2 建议:“现场网络层宜采用TCP/IP、BACnet、LonTalk、Meter Bus和 ModBus等国际标准通信总线。”18.5.3提出:微控制器应具有对末端设备进行控制的功能,并能独立于控制器(分站)和中央管理工作站完成控制操作。与控制器(分站)一样,这是分布式控制系统对于分布式控制装置独立性的要求。,37,5、现场网络层,18.5.4 对微控制器按专业功能进行了分类:“1 空调系统的变风量箱微控制器、风机盘管微控制器、吊顶空调微控制器、热泵微控制器等;2 给排水系统的给水泵微控制器、中水泵微控制器、排水泵微控制器等;
25、3 变配电微控制器、照明微控制器等。”微控制器是嵌入计算机硬件和软件的对建筑末端设备使用的专用控制器。微控制器体积小、集成度高、基本资源齐全、专用资源明确、具有特定控制功能。不同种类控制设备使用不同种类的微控制器;不同种类的微控制器可以连接在同一条通信总线上。,38,5、现场网络层,18.5.5 对微控制器安装地点提出了要求:“微控制器宜直接安装在被控设备的控制柜(箱)里,成为控制设备的一部分。”例如变风量末端装置控制器,就是直接安装在变风量箱所附的电力箱中。分布式智能输入输出模块的安装要求基本与其相同。,39,5、现场网络层,18.5.6 规定:作为控制器的组成部分的分布式智能输入输出模块,
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